EP2092467B1 - Kontaktbelegung eines tragbaren datenträgers - Google Patents

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EP2092467B1
EP2092467B1 EP07819805A EP07819805A EP2092467B1 EP 2092467 B1 EP2092467 B1 EP 2092467B1 EP 07819805 A EP07819805 A EP 07819805A EP 07819805 A EP07819805 A EP 07819805A EP 2092467 B1 EP2092467 B1 EP 2092467B1
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EP
European Patent Office
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contact
assignment
contacts
communication protocol
communication
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EP07819805A
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Karl Eglof Hartel
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Giesecke and Devrient GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient GmbH
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Publication date
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Definitions

  • the present invention relates to a method for detecting contact assignments applied to a contact field of a portable data carrier as well as such a portable data carrier.
  • the communication between the data carrier and a terminal in contact with it is carried out via a suitable communication protocol.
  • the terminal applies signals / voltages to the contacts of the contact field corresponding to the respective contact assignment in accordance with a contact assignment of the respectively used communication protocol, thus forming the physical interface between the terminal and the data carrier.
  • Each communication protocol requires a predetermined individual pin assignment for this, so that the contacts of the contact field are not simultaneously used for other purposes, e.g. for another communication protocol.
  • contact communication protocols for a contact-type communication
  • MMC high-speed protocol Multimedia Card
  • contacts C4, C6 and C8 or the USB high-speed protocol (Universial Serial Bus) using contacts C4 and C8 (see documents SCPt060551 and SCPt060552 of the European Telecommunications Standards Institute, ETSI).
  • US 2005/0251593 A1 US 6901457 B1 and EP 1632 886 A1 describe multi-protocol memory cards that support and recognize multiple protocols. In each case a protocol is assigned a contact assignment. The memory card detects the pinout or a protocol select signal and selects the appropriate internal operating mode.
  • contactless communication protocols support for communication protocols for contactless communication (hereinafter referred to as "contactless communication protocols") is also desirable in order to be able to communicate simultaneously or alternatively also via a radio link in parallel with the use of contact-type communication protocols.
  • Such contact-based communication protocols in turn claim additional or overlapping contact assignments of the contact field.
  • a technically possible contactless communication can not be performed because at least some contacts of the associated contact assignment are blocked by an already activated contact-type communication.
  • the WO 2005/124656 A1 a way to operate a high-speed contact protocol and a contactless communication protocol with colliding contact assignments.
  • the communication protocols applied to the data carrier are recognized and activated or deactivated in accordance with certain priority specifications. It is from WO 2005/124656 A1 assumed as the closest prior art.
  • the object of the present invention is to enable flexible communication of a data carrier via as many communication protocols as possible.
  • the terminal When establishing a communication between a data carrier according to the invention and a terminal, the terminal initially applies a contact assignment according to a communication protocol predetermined by the terminal to the contact field of the data carrier.
  • the term "pin assignment of a communication protocol" is insofar understood as that individual group of contacts of the contact field, which is accessed by a terminal in the communication with the data carrier via the communication protocol.
  • the contact field of the data carrier comprises first contacts and second contacts which are completely different from these first contacts, wherein the first contacts form a contact assignment of a first communication protocol.
  • Contact assignments of further communication protocols are preferably formed either only from contacts of the second contacts or from contacts of the first and second contacts.
  • the control device of the data carrier recognizes each of two possible contact assignments of a second communication protocol which are applied to the contact field of the data carrier.
  • the first contact assignment The second communication protocol is thereby detected on the basis of one of the second contacts, while the second contact assignment of the second communication protocol is detected on the basis of one of the first contacts.
  • the second contact assignment of the second communication protocol is in this case formed by the one of the first contacts and at least one of the second contacts, while the first contact assignment of the second communication protocol is preferably formed exclusively of the second contacts, so that the contacts of the pin assignment of the first communication protocol and those of first contact assignment of the second communication protocol does not conflict.
  • control device is in particular capable of recognizing two different contact assignments of the second communication protocol applied by a terminal to the contact field of the data carrier, maximum flexibility with regard to communication of the terminal with the data carrier via the second communication protocol is ensured.
  • control device can detect a contact assignment of a third communication protocol applied to the contact field, which has at least one contact with the first contact assignment of the second communication protocol, by means of one of the second contacts.
  • a contact assignment of the first communication protocol applied to the contact field is detected on the basis of at least one of the first contacts, which is preferably the same contact, by means of which the second contact assignment of the second communication protocol is also recognized.
  • the control device activates the corresponding contacts that form the relevant contact assignment, depending on the contact assignment recognized as being applied to the contact field.
  • two contact assignments can also be activated simultaneously if, for example, there are two communication connections via different communication protocols from the same or different terminals to the data carrier. Therefore, the controller activates the contacts of a pin assignment only if these contacts are not already activated in the context of another pin assignment of another communication protocol. In this way, collisions are avoided on the contacts of the contact field while using various communication protocols.
  • a portable data carrier preferably comprises a contact pad according to ISO 7816-2, wherein the C2 contact, C3 contact and C7 contact of the contact pad form the first contacts and the C4 contact, C6 contact and C8 contact form the second contacts ,
  • the data carrier preferably furthermore comprises in each case one interface device for each communication protocol whose contact assignment can be recognized by the control device.
  • the contacts to be activated of an identified as adjacent contact assignment are of the control device activated by the relevant interface device is activated, which then establishes a communication connection via the contacts, which form the voltage applied to the contact pad contact assignment.
  • the data carrier preferably comprises interface devices which support communication with a terminal in accordance with a contact-based communication protocol via the contacts of a contact assignment applied to the contact field (hereinafter referred to as "contact interface device"), and at least one further interface device which communicates with a terminal according to a contactless communication protocol (hereinafter referred to as “contactless interface device").
  • contact interface device interface devices which support communication with a terminal in accordance with a contact-based communication protocol via the contacts of a contact assignment applied to the contact field
  • contactless interface device at least one further interface device which communicates with a terminal according to a contactless communication protocol
  • the first and the second communication protocol are each contact-based communication protocols and the third communication protocol is a contactless communication protocol.
  • the control device activates the corresponding second contact interface device, provided that there is no collision between the contacts used by the second contact interface device and the contacts used by the contactless interface device. Consequently, the second contact interface device is only activated if, after its activation, the contacts which are still used by the contactless interface device for communication via the contactless third communication protocol remain free. This ensures a high availability of the data carrier for the contactless communication.
  • the process described above is preferably performed when the portable volume is turned on, i. as part of its initialization or start-up sequence, in which tested at the contact field communication links are checked.
  • the relevant interface devices are then preferably activated sequentially by the control device in accordance with the results of the collision checks.
  • the collision checks are carried out by the control device by monitoring a voltage applied by the terminal to individual contacts of the contact field, and from this conclusions are made regarding a pin assignment of a communication protocol.
  • the third communication protocol is the contactless SWP communication protocol ("single wire protocol") to be used for near field communication
  • its contact assignment can be detected by means of a voltage modulation at the contact field C6 contact according to ISO 7816-2, since a SWP Signal is pulse width modulated in contrast to the clock signals of contact communication protocols.
  • the control device can configure the MMC Recognize communication protocol in principle based on a high voltage level at the C4 contact and / or the C8 contact of the contact field, which is created in the initialization phase of the MMC communication protocol.
  • the MMC communication protocol can also be recognized by the fact that a specific MMC initialization signal is received via the C4 contact and / or the C8 contact, for example the CMD1 signal according to the specification MMC 4.1 of the MMC communication protocol.
  • the signal is received synchronously with a clock signal applied to C3 or C6, it can be detected which of the two possible contact assignments of the MMC communication protocol is actually present at the contact field and these are activated.
  • the controller recognizes its pin assignment, for example, by the fact that a clock signal is applied to the C3 contact and a voltage level applied to the C2 contact in the context of a normal initialization sequence of the ISO interface device from "low” to "high” or 0 to 1 is changed. The controller then activates the contacts C2, C3 and C7, which form the pinout of the ISO communication protocol.
  • the present invention thus makes it possible to operate the contactless SWP protocol via the C6 contact simultaneously with at least one contact-type communication protocol, e.g. with the MMC protocol (via C3 for the clock signal and C4, C8) or with the ISO protocol (via C2, C3, C8). If contact-based communication via the ISO protocol and contactless communication via the SWP protocol are already carried out via the contact field of the portable data carrier, e.g. The USB protocol, whose contact assignment is formed by the contacts C4, and C8, additionally activated, but not the MMC protocol. Moreover, the MMC standard based SD communication protocol for contact-type communication can be integrated into the present invention.
  • wireless communications may also be integrated into the present invention
  • communication protocols for RFID Radio Frequency Identification
  • BlueTooth BlueTooth
  • WiFi Wireless Fidelity
  • the invention is primarily intended for use in a data carrier with a contact pad according to ISO 7816-2.
  • portable data carriers come in particular chip cards, smart cards, mobile cards and the like in question.
  • the eight-field contact field according to ISO 7816-2 is intended to provide physical interfaces for various communication protocols in the case of chip cards, smart cards, mobile communication cards and the like via individual contact assignments.
  • a chip card 1 with such a contact pad 2 is in FIG. 1 shown.
  • the contact field according to ISO 7816-2 consists of the contacts C1 to C8, where C1 is provided for a supply voltage (V +) of the chip card and C5 as ground (GND).
  • V + supply voltage
  • GND ground
  • the contacts C2, C3 and C7 form a group of first contacts resulting from the pin assignment of the contact ISO communication protocol, and the remaining contacts C4, C6 and C8 form a group of second contacts.
  • the terminal certain contact assignments the contact field of the chip card 1 created.
  • the communication is then carried out by a corresponding interface device 4 - 7 activated by a control device 3 of the chip card 1, which accesses precisely those contacts which form the contact assignment of the relevant communication protocol.
  • the contact field according to ISO 7816 does not have enough individual contacts to operate any communication protocols at the same time.
  • the chip card 1 furthermore comprises a processor 9 (CPU) which executes an operating system 13 (OS) and other applications, for example the interface devices 4 - 7, as well as a memory arrangement consisting of a permanent ROM memory 10, a non-volatile EEPROM Memory 11 and a volatile RAM memory 12.
  • processor 9 CPU
  • OS operating system 13
  • other applications for example the interface devices 4 - 7, as well as a memory arrangement consisting of a permanent ROM memory 10, a non-volatile EEPROM Memory 11 and a volatile RAM memory 12.
  • a common communication protocol for communication via a contact field according to ISO 7816-2 is provided by an ISO interface device 5 contact ISO communication protocol whose contact assignment is formed by the group of first contacts C2, C3 and C7 (see. FIGS. 3 and 5 ).
  • the contact-based high-speed protocols MMC Multimedia Card
  • USB Universal Serial Bus
  • their corresponding interface devices 4.6 for communication according to the MMC protocol or USB protocol default only contacts the group of second contacts C4, C6 and C8 that do not interfere with the used by the ISO interface device 5 contacts.
  • the MMC interface device 6 accesses the contacts C4, C6 and C8 for communication according to a first (standard) pin assignment of the MMC protocol, while the USB interface device 4 for communication according to the pin assignment of the USB protocol to the contacts C4 and C8 accesses, so that the contact assignments of the two high-speed protocols USB and MMC with respect to the contacts C4 and C8 collide.
  • other contact-based communication protocols can be used, for example, based on the MMC protocol SD protocol that is used in SD memory cards ("Secure Digital Card").
  • chip cards also increasingly use communication protocols for contactless communication which require further contact assignments of the contact field in accordance with ISO 7816-2.
  • those communication protocols are to be mentioned, which are used in the near field communication of the smart card with a terminal via radio or high frequency signals.
  • Exemplary of such contactless Communication protocols are subsequently based on the SWP protocol whose contact assignment is formed by the C6 contact of the group of second contacts.
  • the principle according to the invention can be transferred directly to any other contactless communication protocol via which a portable data carrier, such.
  • a contactless communication with a terminal, terminal or the like can perform.
  • other contactless communication protocols can be used, which are tuned, for example, to wireless communication via a BlueTooth interface, via the WiFi technology ("Wireless Fidelity") or via RFID ("Radio Frequency Identification").
  • the Chip card 1 In order to ensure the highest possible availability of the chip card 1 with respect to contactless near-field communication via the SWP protocol and to enable contactless communication to be carried out simultaneously with a contact-type communication according to at least one of the contact-based protocols according to the SWP protocol, the Chip card 1, a control device 3 (CNTL), which checks voltage applied to individual contacts of the contact pad 2 and can determine different applied by terminals to the contact pad contact assignments corresponding communication protocols.
  • the control device 3 detects possible collisions with respect to individual contacts to which the various interface devices 4, 5, 6, 7 access in accordance with a contact assignment applied to the contact field 2, and activates the respective interface devices in such a way that at least one interface device 7 is next to it may be potentially active for contactless communication.
  • the control device 3 allows the SWP interface device 7 to be used simultaneously with at least one of the in FIG. 1 shown USB, ISO, MMC interface devices 4, 5, 6 can be operated and it is preferred by the control device 3 with respect to a second to be activated contact interface device 4, 5, 6.
  • other interface devices and their protocols such. As the contact SD protocol or other contactless protocols are activated via the control device 3 collision-free.
  • control device 3 in the startup / initialization sequence when turning on the Chipkate 1 an adaptive clock detection on the contacts C3 and C6, to determine whether a clock signal of the MMC protocol is applied to one of these contacts. If the clock signal is applied to the C3 contact, the controller 3 recognizes the second (alternative) pin assignment of the MMC protocol whose contacts do not collide with the contact occupancy contact C6 of the SWP protocol.
  • the controller recognizes that a terminal has applied the first (default) pinout of the MMC protocol to the contact pad 3. In each case, the terminal ensures that in this phase only one of the two contacts C3 or C6 carries a clock signal and the other one a constant voltage level.
  • the chip card 1 thus reacts only to the contact assignment applied by the terminal, but can not influence it in any way.
  • the control device 3 To detect whether a contact assignment of the MMC communication protocol is actually applied to the contact field 2, the control device 3 first checks the voltage applied to the contact C4 and / or C8. If an increased voltage level is detected at one or both contacts, the control device 3 may start from an MMC protocol. Likewise, the controller 3 may assume an attached MMC protocol if a CMD1 signal received via the C8 contact is sent in accordance with the specification MMC 4.1 in the initialization phase of the MMC protocol. To detect the actually applied contact assignment of the MMC protocol, the control device 3 checks as described above whether the clock for the MMC protocol is present at the C3 contact or at the C6 contact. If the second contact assignment of the MMC protocol with the clock signal is applied to C3, the MMC interface device 6 is activated with the contacts C3, C4, C8. The contact C6 then remains free for the SWP interface device 7 for communication in accordance with the SWP protocol.
  • the contact on which the clock signal of the MMC protocol is applied (C3 or C6), as a clock source for the MMC interface device 6 used.
  • Contacts that do not contribute to form the relevant first or second contact assignment of the MMC protocol in particular the C3 contact with an adjacent first MMC contact assignment (clock on C6) or the C6 contact with an adjacent second MMC contact assignment ( Clock on C3), can be used from this time for another communication protocol, eg for a contactless protocol.
  • the two possible contact assignments of the MMC protocol are in the FIGS. 3 and 4 in which the pin assignments for the MMC protocol change the clock (CLK) to C3 ( Fig. 4 ; second MMC pin assignment) or on C6 ( Fig. 3 , dashed; first MMC pin assignment) and has a DAT0 signa on C4 and a CMD signal on C8.
  • An applied ISO communication protocol is detected by the controller 3 at a clock signal applied to C3, the demarcation to the MMC protocol in a change of the voltage level at C2 from 0 (low) to 1 (increased) in the context of the initialization sequence of the ISO protocol consists.
  • the controller 3 then activates the ISO interface device 5, which uses the contact C3 as a clock line (CLK), C2 as a reset line (RST) and C7 for an input / output data line (I / O).
  • FIG. 3 shows the contact assignments of a simultaneously activated contact-type ISO interface device and contactless SWP interface device.
  • the usual (first) pin assignment of the MMC protocol with the clock signal on C6 does not conflict with that of the ISO protocol, but with the SWP protocol whose signal is applied to the contact C6.
  • FIG. 5 shows that a simultaneous operation of the ISO interface device 5, the USB interface device 4 and the SWP interface device 7 is possible because these three protocols mutually different contact assignments use.
  • the USB protocol performs a zero voltage on its initialization sequence on C4 and C8, which allows the USB protocol to be distinguished from the MMC protocol, which results in an increased voltage level on these contacts. Due to the zero voltage on C4 and / or C8 or by special USB initialization signals on C4 (D +) or C8 (D-) in the context of the USB initialization sequence applied to the contact pad 2 pin assignment of the USB protocol is detected by the controller 3 and the USB interface device 4 is activated.
  • a voltage applied to the contact field 2 SWP protocol is basically based on a voltage modulation at the contact C6 recognizable, since the SWP signal, in contrast to the otherwise applied to the contact C6 clock signals of the contact MMC protocol pulse width modulated and in this case of an MMC clock signal to C6 is distinguishable.
  • the control device 3 can also perform an exclusive activation of the SWP interface device 7, if no contact-based communication protocol is present, e.g. if the power supply of the terminal does not work and the chip card 1 is powered by a near field communication controller.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erkennen von an einem Kontaktfeld eines tragbaren Datenträgers anliegenden Kontaktbelegungen sowie einen derartigen portablen Datenträger.
  • Heutzutage werden vielfältige portable Datenträger verwendet, die ein Nutzer mit sich führen kann, um unterschiedliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder Transaktionen durchzuführen. So werden beispielsweise Chipkarten oder Mobilfunkkarten eingesetzt, um durch eine entsprechende Authentisierung einen Zugang zu gesicherten Bereichen oder Dienstleistungen zu erhalten, z. B. die über ein Mobilfunknetzes bereitgestellten Applikationen eines Mobilfunkanbieters. Je nach Typ und Einsatzart eines solchen Datenträgers wird die Kommunikation zwischen dem Datenträger und einem mit diesem in Kontakt stehenden Endgerät, beispielsweise ein Telekommunikationsendgerät oder ein Bankterminal, über ein geeignetes Kommunikationsprotokoll durchgeführt. Das Endgerät legt hierfür gemäß einer Kontaktbelegung des jeweils verwendeten Kommunikationsprotokolls Signale/Spannungen an die der jeweiligen Kontaktbelegung entsprechenden Kontakte des Kontaktfelds an, die so die physikalische Schnittstelle zwischen dem Endgerät und dem Datenträger bilden. Jedes Kommunikationsprotokoll benötigt hierzu eine vorgegebene individuelle Kontaktbelegung, so dass die Kontakte des Kontaktfelds nicht gleichzeitig für andere Zwecke, z.B. für ein weiteres Kommunikationsprotokoll, zur Verfügung stehen.
  • Da die Anzahl an Kontaktstellen eines solchen Kontaktfelds und somit die möglichen unterschiedlichen Kontaktbelegungen begrenzt sind, ist auch die Möglichkeit eingeschränkt, eine parallele Kommunikation über mehrere Kommunikationsprotokolle gleichzeitig durchzuführen, da sich aufgrund der in der Regel festgelegten Kontaktbelegungen Überlappungen und insofern Kollisionen an den Kontakten des Kontaktfelds ergeben können. Über ein im Chipkartenbereich verwendetes Kontaktfeld gemäß dem ISO 7816-2 Standard mit acht Kontakten C1 bis C8 werden verschiedene Kommunikationsprotokolle für eine kontaktbehaftete Kommunikation (nachfolgend als "kontaktbehaftete Kommunikationsprotokolle" bezeichnet) eingesetzt, beispielsweise das MMC-Hochgeschwindigkeitsprotokoll ("Multimedia Card"), das die Kontakte C4, C6 und C8 nutzt, oder das USB-Hochgeschwindigkeitsprotokoll ("Universial Serial Bus"), das die Kontakte C4 und C8 einsetzt (vgl. Dokumente SCPt060551 und SCPt060552 des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen, ETSI).
  • US 2005/0251593 A1 , US 6901457 B1 und EP 1632 886 A1 beschreiben Multi-Protokoll-Speicherkarten, welche mehrere Protokolle unterstützen und erkennen. Dabei ist jeweils einem Protokoll eine Kontaktbelegung zugeordnet. Die Speicherkarte erkennt die Kontaktbelegung oder ein Protokollauswahlsignal und wählt den entsprechenden internen Betriebsmodus.
  • Darüber hinaus ist auch eine Unterstützung von Kommunikationsprotokollen für eine kontaktlose Kommunikation (nachfolgend als "kontaktlose Kommunikationsprotokolle" bezeichnet) wünschenswert, um parallel zur Nutzung von kontaktbehafteten Kommunikationsprotokollen gleichzeitig oder alternativ auch über eine Funkverbindung kommunizieren zu können. Solche kontaktbehafteten Kommunikationsprotokolle beanspruchen wiederum zusätzliche oder überlappende Kontaktbelegungen des Kontaktfelds. Hierbei besteht jedoch der Nachteil, dass eine technisch mögliche kontaktlose Kommunikation nicht durchgeführt werden kann, weil zumindest einige Kontakte der zugehörigen Kontaktbelegung von einer bereits aktivierten kontaktbehafteten Kommunikation blockiert werden. In diesem Zusammenhang offenbart die WO 2005/ 124656 A1 eine Möglichkeit, ein kontaktbehaftetes Hochgeschwindigkeitsprotokoll und ein kontaktloses Kommunikationsprotokoll mit kollidierenden Kontaktbelegungen zu betreiben. Dazu werden die an dem Datenträger anliegenden Kommunikationsprotokolle erkannt und gemäß bestimmten Prioritätsvorgaben aktiviert bzw. deaktiviert. Es wird von WO 2005/ 124656 A1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen.
  • Demzufolge ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine flexible Kommunikation eines Datenträgers über möglichst viele Kommunikationsprotokolle zu ermöglichen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren sowie einen Datenträger mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die davon abhängigen Ansprüche beschreiben vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung.
  • Bei dem Aufbau einer Kommunikation zwischen einem erfindungsgemäßen Datenträger und einem Endgerät, wird von dem Endgerät zunächst eine Kontaktbelegung gemäß einem von dem Endgerät vorgegebenen Kommunikationsprotokoll an dem Kontaktfeld des Datenträgers angelegt. Der Begriff "Kontaktbelegung eines Kommunikationsprotokolls" wird insofern als diejenige individuelle Gruppe von Kontakten des Kontaktfelds verstanden, auf die ein Endgerät bei der Kommunikation mit dem Datenträger über das Kommunikationsprotokoll zugreift. Sobald die Kontaktbelegung - und damit auch das damit verbundene Kommunikationsprotokoll - von einer Steuereinrichtung des Datenträgers erkannt wird, aktiviert diese die entsprechenden Kontakte des Kontaktfelds, die die als anliegend erkannte Kontaktbelegung bilden, um schließlich auf Veranlassung des Endgeräts eine Kommunikation des Datenträgers mit dem Endgerät über das von diesem vorgegebene Kommunikationsprotokoll zu ermöglichen. Das Kontaktfeld des Datenträgers umfasst hierbei erste Kontakte und von diesen ersten Kontakten vollständig verschiedene zweite Kontakte, wobei die ersten Kontakte eine Kontaktbelegung eines ersten Kommunikationsprotokolls bilden. Kontaktbelegungen weiterer Kommunikationsprotokolle werden vorzugsweise entweder nur aus Kontakten der zweiten Kontakte oder aus Kontakten der ersten und zweiten Kontakte gebildet.
  • Erfindungsgemäß erkennt die Steuereinrichtung des Datenträgers jede von zwei möglichen an dem Kontaktfeld des Datenträgers anliegenden Kontaktbelegungen eines zweiten Kommunikationsprotokolls. Die erste Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls wird dabei anhand eines der zweiten Kontakte erkannt, während die zweite Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls anhand eines der ersten Kontakte erkannt wird. Die zweite Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls wird hierbei durch den einen der ersten Kontakte und zumindest einen der zweiten Kontakte gebildet, während die erste Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls vorzugsweise ausschließlich aus den zweiten Kontakten gebildet wird, so dass die Kontakte der Kontaktbelegung des ersten Kommunikationsprotokolls und diejenigen der ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls nicht kollidieren.
  • Dadurch wird eine selektive Aktivierung von Kontakten in Abhängigkeit der anliegenden Kontaktbelegung durch die Steuereinrichtung ermöglicht. Weil die Steuereinrichtung insbesondere imstande ist, zwei verschiedene von einem Endgerät an das Kontaktfeld des Datenträgers angelegte Kontaktbelegungen des zweiten Kommunikationsprotokolls zu erkennen, ist eine maximale Flexibilität in Hinblick auf eine Kommunikation des Endgeräts mit dem Datenträger über das zweite Kommunikationsprotokoll gewährleistet.
  • Zusätzlich kann die Steuereinrichtung eine an dem Kontaktfeld anliegende Kontaktbelegung eines dritten Kommunikationsprotokolls, die zumindest einen Kontakt mit der ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls gemeinsam hat, anhand eines der zweiten Kontakte erkennen. Ebenso wird eine an dem Kontaktfeld anliegende Kontaktbelegung des ersten Kommunikationsprotokolls anhand zumindest eines der ersten Kontakte erkannt, der vorzugsweise derselbe Kontakt ist, anhand dessen auch die zweite Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls erkannt wird. Abhängig von der als an dem Kontaktfeld anliegend erkannten Kontaktbelegung aktiviert die Steuereinrichtung die entsprechenden Kontakte, die die betreffende Kontaktbelegung bilden. Hierbei können auch zwei Kontaktbelegungen gleichzeitig aktiviert sein, wenn z.B. zwei Kommunikationsverbindungen über verschiedene Kommunikationsprotokolle von dem gleichen oder verschiedenen Endgeräten zu dem Datenträger bestehen. Deshalb aktiviert die Steuereinrichtung die Kontakte einer Kontaktbelegung nur dann, wenn diese Kontakte nicht bereits im Rahmen einer anderen Kontaktbelegung eines anderen Kommunikationsprotokolls aktiviert sind. Auf diese Weise werden Kollisionen an den Kontakten des Kontaktfelds bei gleichzeitiger Nutzung verschiedener Kommunikationsprotokolle vermieden.
  • Durch diese gesteuerte Aktivierung von Kontakten bestimmter Kontaktbelegungen in Abhängigkeit von anderen der Steuereinrichtung bekannten Kontaktbelegungen ist es z.B. auch möglich, die Kontakte der ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls parallel zu denjenigen der Kontaktbelegung des ersten Kommunikationsprotokolls nur dann zu aktivieren, wenn die Kontakte der ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls nicht mit denjenigen der Kontaktbelegung des dritten Kommunikationsprotokolls kollidieren.
  • Ein erfindungsgemäßer portabler Datenträger umfasst vorzugsweise ein Kontaktfeld gemäß ISO 7816-2, wobei der C2-Kontakt, C3-Kontakt und C7-Kontakt des Kontaktfelds die ersten Kontakte bilden und der C4-Kontakt, C6-Kontakt und C8-Kontakt die zweiten Kontakte bilden. Zur Kommunikation über die jeweiligen Kommunikationsprotokolle umfasst der Datenträger weiterhin vorzugsweise je eine Schnittstelleneinrichtung für jedes Kommunikationsprotokoll, dessen Kontaktbelegung die Steuereinrichtung erkennen kann. Die zu aktivierenden Kontakte einer als anliegend erkannten Kontaktbelegung werden von der Steuereinrichtung aktiviert, indem die betreffende Schnittstelleneinrichtung aktiviert wird, die dann eine Kommunikationsverbindung über die Kontakte aufbaut, die die an dem Kontaktfeld anliegende Kontaktbelegung bilden.
  • Vorzugsweise umfasst der Datenträger Schnittstelleneinrichtungen, die eine Kommunikation mit einem Endgerät gemäß jeweils einem kontaktbehafteten Kommunikationsprotokoll über die Kontakte einer an dem Kontaktfeld anliegenden Kontaktbelegung unterstützen (nachfolgend als "Kontakt-Schnittstelleneinrichtung" bezeichnet), sowie zumindest eine weitere Schnittstelleneinrichtung, die eine Kommunikation mit einem Endgerät gemäß einem kontaktlosen Kommunikationsprotokoll unterstützt (nachfolgend als "Kontaktlos-Schnittstelleneinrichtung" bezeichnet). So ist es beispielsweise möglich, dass das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll jeweils kontaktbehaftete Kommunikationsprotokolle sind und das dritte Kommunikationsprotokoll ein kontaktloses Kommunikationsprotokoll ist. Wenn dann während einer Kommunikation zwischen dem Datenträger und einem Endgerät über das kontaktbehaftete erste Kommunikationsprotokoll mittels einer ersten Kontakt-Schnittstelleneinrichtung eine an dem Kontaktfeld anliegende Kontaktbelegung des kontaktbehafteten zweiten Kommunikationsprotokolls erkannt wird, aktiviert die Steuereinrichtung die entsprechende zweite Kontakt-Schnittstelleneinrichtung, sofern es keine Kollision zwischen den von der zweiten Kontakt-Schnittstelleneinrichtung genutzten Kontakten und den von der Kontaktlos-Schnittstelleneinrichtung genutzten Kontakten gibt. Die zweite Kontakt-Schnittstelleneinrichtung wird demzufolge nur aktiviert, wenn auch nach deren Aktivierung weiterhin diejenigen Kontakte frei bleiben, die von der Kontaktlos-Schnittstelleneinrichtung zur Kommunikation über das kontaktlose dritte Kommunikationsprotokoll genutzt werden. Dadurch wird eine hohe Verfügbarkeit des Datenträgers für die kontaktlose Kommunikation sichergestellt.
  • Der oben beschriebene Prozess wird vorzugsweise beim Einschalten des portablen Datenträgers durchgeführt, d.h. im Rahmen seiner Initialisierungs- oder Hochfahrsequenz, bei der an dem Kontaktfeld anliegende Kommunikationsverbindungen geprüft werden. Die betreffenden Schnittstelleneinrichtungen werden von der Steuereinrichtung dann - nach Maßgabe der Ergebnisse der Kollisionsprüfungen - vorzugsweise sequenziell aktiviert. Die Kollisionsprüfungen werden von der Steuereinrichtung durchgeführt, indem eine von dem Endgerät an einzelne Kontakte des Kontaktfelds angelegte Spannung überwacht wird und daraus auf eine Kontaktbelegung eines Kommunikationsprotokolls geschlossen wird.
  • Falls es sich bei dem dritten Kommunikationsprotokoll um das für die Nahfeldkommunikation einzusetzende kontaktlose SWP-Kommunikationsprotokoll ("Single Wire Protokoll") handelt, kann dessen Kontaktbelegung anhand einer Spannungsmodulation an dem C6-Kontakt des Kontaktfelds gemäß ISO 7816-2 erkannt werden, da ein SWP-Signal im Gegensatz zu den Taktsignalen von kontaktbehafteten Kommunikationsprotokollen pulsbreitenmoduliert ist.
  • Falls das kontaktbehaftete zweite Kommunikationsprotokoll ein MMC-Kommunikationsprotokoll ("Multimedia Card") ist, dessen erste Kontaktbelegung durch die ersten Kontakte C4, C6 und C8 und dessen zweite Kontaktbelegung durch die Kontakte C3, C4 und C8 gebildet wird, kann die Steuereinrichtung das MMC-Kommunikationsprotokoll prinzipiell anhand eines hohen Spannungspegels an dem C4-Kontakt und/oder dem C8-Kontakt des Kontaktfelds erkennen, der in der Initialisierungsphase des MMC-Kommunikationsprotokolls angelegt wird. Alternativ oder zusätzlich kann das MMC-Kommunikationsprotokoll auch dadurch erkannt werden, dass über den C4-Kontakt und/ oder den C8-Kontakt ein bestimmtes MMC-Initialisierungssignal eingeht, z.B. das CMD1-Signal gemäß der Spezifikation MMC 4.1 des MMC-Kommunikationsprotokolls. Abhängig davon, ob das Signal synchron mit einem an C3 oder an C6 anliegenden Takt eingeht, kann erkannt werden, welche der beiden möglichen Kontaktbelegungen des MMC-Kommunikationsprotokolls tatsächlich an dem Kontaktfeld anliegt und diese aktiviert werden.
  • Falls es sich bei dem ersten Kommunikationsprotokoll um das kontaktbehaftete ISO-Kommunikationsprotokoll handelt, erkennt die Steuereinrichtung dessen Kontaktbelegung beispielsweise daran, dass an dem C3-Kontakt ein Taktsignal anliegt und ein an dem C2-Kontakt anliegender Spannungspegel im Rahmen einer normalen Initialisierungssequenz der ISO-Schnittstelleneinrichtung von "niedrig" nach "hoch" bzw. 0 nach 1 geändert wird. Die Steuereinrichtung aktiviert dann die Kontakte C2, C3 und C7, die die Kontaktbelegung des ISO-Kommunikationsprotokolls bilden.
  • Die vorliegende Erfindung ermöglicht also, das kontaktlose SWP-Protokoll über den C6-Kontakt gleichzeitig mit zumindest einem kontaktbehafteten Kommunikationsprotokoll zu betreiben, z.B. mit dem MMC-Protokoll (über C3 für das Taktsignal und C4, C8) oder mit dem ISO-Protokoll (über C2, C3, C8). Falls über das Kontaktfeld des portablen Datenträgers bereits eine kontaktbehaftete Kommunikation über das ISO-Protokoll und eine kontaktlose Kommunikation über das SWP-Protokoll durchgeführt werden, kann z.B. das USB-Protokoll, dessen Kontaktbelegung durch die Kontakte C4, und C8 gebildet wird, zusätzlich aktiviert werden, nicht aber das MMC-Protokoll. Darüber hinaus ist das auf dem MMC-Standard basierende SD-Kommunikationsprotokoll zur kontaktbehafteten Kommunikation in die vorliegende Erfindung integrierbar.
  • Neben der kontaktlosen Nahfeldkommunikation über das SWP-Protokoll können auch andere Funkkommunikationen in die vorliegende Erfindung integriert werden, z.B. Kommunikationsprotokolle für RFID ("Radio Frequency Identification"), BlueTooth, WiFi ("Wireless Fidelity") und dergleichen, die wiederum individuelle Kontaktbelegungen des Kontaktfelds gemäß ISO 7816-2 verwenden können. Darüber hinaus ist es prinzipiell möglich, die vorliegende Erfindung auf beliebige mehrfeldrige Kontaktfelder als Kontaktschnittstellen zwischen Kommunikationsgeräten anzuwenden. Die Erfindung ist jedoch primär für den Einsatz bei einem Datenträger mit einem Kontaktfeld gemäß ISO 7816-2 gedacht. Als portable Datenträger kommen hier insbesondere Chipkarten, Smart Cards, Mobilfunkkarten und dergleichen in Frage.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung verschiedener erfindungsgemäßer Ausführungsbeispiele sowie weiterer Ausführungsalternativen im Zusammenhang mit den begleitenden Zeichnungen. Darin zeigen:
  • Fig. 1
    eine Chipkarte mit einer erfindungsgemäßen Steuereinrichtung;
    Fig. 2
    eine schematische Darstellung einer gleichzeitigen Aktivierung des MMC- und des SWP-Kommunikationsprotokolls;
    Fig. 3
    Kontaktbelegungen bei gleichzeitiger Aktivierung eines ISO- und eines SWP- Kommunikationsprotokolls;
    Fig. 4
    Kontaktbelegungen bei gleichzeitiger Aktivierung eines MMC- und eines SWP- Kommunikationsprotokolls; und
    Fig. 5
    Kontaktbelegungen bei gleichzeitiger Aktivierung eines ISO-, eines USB- und eines SWP- Kommunikationsprotokolls.
  • Das achtfeldrige Kontaktfeld gemäß ISO 7816-2 ist dafür vorgesehen, bei Chipkarten, Smart Cards, Mobilfunkkarten und dergleichen über individuelle Kontaktbelegungen physikalische Schnittstellen für verschiedene Kommunikationsprotokolle bereitzustellen. Eine Chipkarte 1 mit einem solchen Kontaktfeld 2 ist in Figur 1 gezeigt. Das Kontaktfeld gemäß ISO 7816-2 besteht aus den Kontakten C1 bis C8, wobei C1 für eine Versorgungsspannung (V+) der Chipkarte und C5 als Masse (GND) vorgesehen ist. Die Kontakte C2, C3 und C7 bilden eine Gruppe erster Kontakte, die aus der Kontaktbelegung des kontaktbehafteten ISO-Kommunikationsprotokolls resultiert, und die verbleibenden Kontakte C4, C6 und C8 bilden eine Gruppe zweiter Kontakte.
  • Abhängig von dem jeweiligen Kommunikationsprotokoll, das ein mit der Chipkarte 1 in Kontakt stehendes Endgerät, beispielsweise ein Mobiltelefon, ein Bankterminal oder eine sonstige stationäre oder portable elektronische Kommunikationsvorrichtung, in einer Initialisierungs- oder Startphase der Chipkarte 1 vorgibt, werden von dem Endgerät bestimmte Kontaktbelegungen an das Kontaktfeld der Chipkarte 1 angelegt. Die Kommunikation wird dann von einer entsprechenden, von einer Steuereinrichtung 3 der Chipkarte 1 aktivierten Schnittstelleneinrichtung 4 - 7 durchgeführt, die genau auf diejenigen Kontakte zugreift, die die Kontaktbelegung des betreffenden Kommunikationsprotokolls bilden. Bei der Vielzahl von heute eingesetzten Kommunikationsprotokollen besitzt das Kontaktfeld gemäß ISO 7816 nicht genug einzelne Kontakte, um beliebige Kommunikationsprotokolle gleichzeitig betreiben zu können.
  • Die Chipkarte 1 umfasst desweiteren einen Prozessor 9 (CPU), der ein Betriebssystem 13 (OS) und weitere Applikationen, z.B. die Schnittstelleneinrichtungen 4 - 7, ausführt, sowie eine Speicheranordnung, bestehend aus einem permanenten ROM-Speicher 10, einen nicht-flüchtigen EEPROM-Speicher 11 und einem flüchtigen RAM-Arbeitsspeicher 12.
  • Ein gängiges Kommunikationsprotokoll für die Kommunikation über ein Kontaktfeld gemäß ISO 7816-2 ist das von einer ISO-Schnittstelleneinrichtung 5 bereitgestellte kontaktbehaftete ISO-Kommunikationsprotokoll, dessen Kontaktbelegung durch die Gruppe der ersten Kontakte C2, C3 und C7 gebildet wird (vgl. Fig. 3 und 5). Darüber hinaus werden zunehmend die kontaktbehafteten Hochgeschwindigkeitsprotokolle MMC ("Multimedia Card") und USB ("Universal Serial Bus") eingesetzt, deren entsprechende Schnittstelleneinrichtungen 4,6 zur Kommunikation gemäß dem MMC-Protokoll oder USB-Protokoll standardmäßig ausschließlich Kontakte der Gruppe der zweiten Kontakte C4, C6 und C8 nutzen, die nicht mit den von der ISO-Schnittstelleneinrichtung 5 genutzten Kontakten kollidieren. Die MMC-Schnittstelleneinrichtung 6 greift zur Kommunikation gemäß einer ersten (standardmäßigen) Kontaktbelegung des MMC-Protokolls auf die Kontakte C4, C6 und C8 zu, während die USB-Schnittstelleneinrichtung 4 zur Kommunikation gemäß der Kontaktbelegung des USB-Protokolls auf die Kontakte C4 und C8 zugreift, so dass die Kontaktbelegungen der beiden Hochgeschwindigkeitsprotokolle USB und MMC bezüglich der Kontakte C4 und C8 kollidieren. Darüberhinaus können auch andere kontaktbehaftete Kommunikationsprotokolle eingesetzt werden, z.B. das auf dem MMC-Protokoll basierende SD-Protokoll, das bei SD-Speicherkarten ("Secure Digital Card") eingesetzt wird.
  • Neben diesen auf eine kontaktbehaftete Kommunikation abgestimmten Protokollen werden bei Chipkarten auch zunehmend Kommunikationsprotokolle für eine kontaktlose Kommunikation eingesetzt, die weitere Kontaktbelegungen des Kontaktfelds gemäß ISO 7816-2 beanspruchen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere solche Kommunikationsprotokolle zu nennen, die bei der Nahfeldkommunikation der Chipkarte mit einem Endgerät über Funk- bzw. Hochfrequenzsignale eingesetzt werden. Beispielhaft für derartige kontaktlose Kommunikationsprotokolle wird nachfolgend von dem SWP-Protokoll ausgegangen, dessen Kontaktbelegung durch den C6-Kontakt der Gruppe der zweiten Kontakte gebildet wird. Das erfindungsgemäße Prinzip kann aber unmittelbar auf jedes andere kontaktlose Kommunikationsprotokoll übertragen werden, über das ein portabler Datenträger, wie z. B. einer Chipkarte oder Smart Card, eine kontaktlose Kommunikation mit einem Endgerät, Terminal oder dergleichen durchführen kann. So können beispielsweise auch andere kontaktlose Kommunikationsprotokolle eingesetzt werden, die z.B. auf eine Funkkommunikation über eine BlueTooth-Schnittstelle, über die WiFi-Technologie ("Wireless Fidelity") oder über RFID ("Radio Frequency Identification") abgestimmt sind.
  • Um eine möglichst hohe Verfügbarkeit der Chipkarte 1 im Hinblick auf eine kontaktlose Nahfeldkommunikation über das SWP-Protokoll sicherzustellen und zu ermöglichen, dass eine kontaktlose Kommunikation gemäß dem SWP-Protokoll gleichzeitig mit einer kontaktbehafteten Kommunikation gemäß zumindest einem der kontaktbehafteten Protokolle durchgeführt werden kann, umfasst die Chipkarte 1 eine Steuereinrichtung 3 (CNTL), die an einzelnen Kontakten des Kontaktfelds 2 anliegende Spannungen prüft und daraus verschiedene von Endgeräten an das Kontaktfeld angelegte Kontaktbelegungen entsprechender Kommunikationsprotokolle ermitteln kann. Auf diese Weise erkennt die Steuereinrichtung 3 mögliche Kollisionen bezüglich einzelnen Kontakte, auf welche die verschiedenen Schnittstelleneinrichtungen 4, 5, 6, 7 gemäß einer an dem Kontaktfeld 2 anliegenden Kontaktbelegung zugreifen, und aktiviert die betreffende Schnittstelleneinrichtungen so, dass neben ihr zumindest auch eine Schnittstelleneinrichtung 7 zur kontaktlosen Kommunikation potentiell aktiv sein kann.
  • Dadurch wird insbesondere erreicht, dass der Kontakt C6, der von der SWP-Schnittstelleneinrichtung zur Nahfeldkommunikation benötigt wird, für das SWP-Protokoll zur Verfügung steht, so dass eine einheitliche Lösung zur Realisierung einer parallelen Nahfeldkommunikation mit einer Chipkarte 1 besteht. Die Steuereinrichtung 3 ermöglicht, dass die SWP-Schnittstelleneinrichtung 7 gleichzeitig mit zumindest einer der in Figur 1 gezeigten USB-, ISO-, MMC-Schnittstelleneinrichtungen 4, 5, 6 betrieben werden kann und sie von der Steuereinrichtung 3 gegenüber einer zweiten zu aktivierenden Kontakt-Schnittstelleneinrichtung 4, 5, 6 bevorzugt wird. Darüber können auch weitere Schnittstelleneinrichtungen und deren Protokolle, wie z. B. das kontaktbehaftete SD-Protokoll oder weitere kontaktlose Protokolle, über die Steuereinrichtung 3 kollisionsfrei aktiviert werden.
  • Die Kollisionsprüfung und kontrollierte Aktivierung von Schnittstelleneinrichtungen 4, 5, 6, 7 durch die Steuereinrichtung 3 kann insbesondere im Zusammenhang mit den konkurrierenden Kontaktbelegungen des kontaktbehafteten MMC-Protokolls und des kontaktlosen SWP-Protokolls vorteilhaft eingesetzt werden. Hierzu führt die in Figur 2 gezeigte Steuereinrichtung 3 im Rahmen der Hochfahr-/Initialisierungssequenz beim Einschalten der Chipkate 1 eine adaptive Takterkennung an den Kontakten C3 und C6 durch, um zu ermitteln, ob an einem dieser Kontakte ein Taktsignal des MMC-Protokolls anliegt. Falls das Taktsignal an dem C3-Kontakt anliegt, erkennt die Steuereinrichtung 3 die zweite (alternative) Kontaktbelegung des MMC-Protokolls, deren Kontakte nicht mit dem Kontakt C6 der Kontaktbelegung des SWP-Protokolls kollidieren. Falls das Taktsignal an dem C6-Kontakt ermittelt wird, erkennt die Steuereinrichtung, dass ein Endgerät die erste (standardmäßige) Kontaktbelegung des MMC-Protokolls an das Kontaktfeld 3 angelegt hat. Hierbei stellt in jedem Falle das Endgerät sicher, dass in dieser Phase nur einer der beiden Kontakte C3 oder C6 ein Taktsignal und der jeweils andere einen konstanten Spannungspegel führt. Die Chipkarte 1 reagiert also lediglich auf die von dem Endgerät angelegte Kontaktbelegung, kann diese aber in keiner Weise beeinflussen.
  • Zur Erkennung, ob überhaupt eine Kontaktbelegung des MMC-Kommunikationsprotokolls an dem Kontaktfeld 2 anliegt, prüft die Steuereinrichtung 3 zunächst die an dem Kontakt C4 und/oder C8 anliegende Spannung. Wenn an einem oder beiden Kontakten ein erhöhter Spannungspegel festgestellt wird, kann die Steuereinrichtung 3 von einem MMC-Protokoll ausgehen. Ebenso kann die Steuereinrichtung 3 von einem anliegenden MMC-Protokoll ausgehen, wenn über den C8-Kontakt ein CMD1-Signal eingeht, das gemäß der Spezifikation MMC 4.1 in der Initialisierungsphase des MMC-Protokolls gesendet wird. Zur Erkennung der tatsächlich anliegenden Kontaktbelegung des MMC-Protokolls überprüft die Steuereinrichtung 3 wie oben beschrieben, ob der Takt für das MMC-Protokoll an dem C3-Kontakt oder an dem C6-Kontakt anliegt. Falls die zweite Kontaktbelegung des MMC-Protokolls mit dem Taktsignal auf C3 anliegt, wird die MMC-Schnittstelleneinrichtung 6 mit dem Kontakten C3, C4, C8 aktiviert. Der Kontakt C6 bleibt dann für die SWP-Schnittstelleneinrichtung 7 zur Kommunikation gemäß dem SWP-Protokoll frei.
  • Diese zweistufige Erkennung der tatsächlich anliegenden Kontaktbelegung des MMC-Protokolls ist jedoch nicht prinzipiell notwendig, da die erste Kontaktbelegung des MMC-Protokolls (Takt auf C6) von dem SWP-Protokoll durch dessen Pulsbreitenmodulation auf C6 unterschieden werden kann, während die zweite Kontaktbelegung des MMC-Protokolls (Takt auf C3) von der Kontaktbelegung des ISO-Protokolls, die ebenfalls den Takt auf C3 vorsieht, durch eine zusätzliche Pegeländerung auf C2 unterschieden werden kann.
  • Wenn die MMC-Schnittstelleneinrichtung 6 als Kontakt-Schnittstelleneinrichtung von der Steuereinrichtung 3 aktiviert wird, wird, solange eine Versorgungsspannung anliegt, der Kontakt, an dem das Taktsignal des MMC-Protokolls anliegt (C3 oder C6), fest als Taktquelle für die MMC-Schnittstelleneinrichtung 6 verwendet. Kontakte, die nicht dazu beitragen, die betreffende erste oder zweite Kontaktbelegung des MMC-Protokolls zu bilden, insbesondere der C3-Kontakt bei einer anliegenden ersten MMC-Kontaktbelegung (Takt auf C6) oder der C6-Kontakt bei einer anliegenden zweiten MMC-Kontaktbelegung (Takt auf C3), können ab diesem Zeitpunkt für ein anderes Kommunikationsprotokoll verwendet werden, z.B. für ein kontaktloses Protokoll. Die beiden möglichen Kontaktbelegungen des MMC-Protokolls sind in den Figuren 3 und 4 dargestellt, in denen die Kontaktbelegung für das MMC-Protokoll den Takt (CLK) auf C3 (Fig. 4; zweite MMC-Kontaktbelegung) bzw. auf C6 (Fig. 3, strichliniert; erste MMC-Kontaktbelegung) hat und auf C4 ein DAT0-Signa und auf C8 ein CMD-Signal führt.
  • Ein anliegendes ISO-Kommunikationsprotokoll wird von der Steuereinrichtung 3 an einem an C3 anliegenden Taktsignal erkannt, wobei die Abgrenzung zum MMC-Protokoll in einer Änderung des Spannungspegels an C2 von 0 (niedrig) auf 1 (erhöht) im Rahmen der Initialisierungssequenz des ISO-Protokolls besteht. Die Steuereinrichtung 3 aktiviert dann die ISO-Schnittstelleneinrichtung 5, die den Kontakt C3 als Taktleitung (CLK), C2 als eine Reset-Leitung (RST) und C7 für eine Ein-/Ausgangsdatenleitung (I/O) nutzt.
  • Figur 3 zeigt die Kontaktbelegungen einer gleichzeitig aktivierten kontaktbehafteten ISO-Schnittstelleneinrichtung und kontaktlosen SWP-Schnittstelleneinrichtung. Die übliche (erste) Kontaktbelegung des MMC-Protokolls mit dem Taktsignal auf C6 kollidiert zwar nicht mit derjenigen des ISO-Protokolls, wohl aber mit dem SWP-Protokoll, dessen Signal auf dem Kontakt C6 anliegt.
  • Figur 5 zeigt, dass ein gleichzeitiger Betrieb der ISO-Schnittstelleneinrichtung 5, der USB-Schnittstelleneinrichtung 4 sowie der SWP-Schnittstelleneinrichtung 7 möglich ist, da diese drei Protokolle wechselseitig unterschiedliche Kontaktbelegungen verwenden. Das USB-Protokoll führt bei seiner Initialisierungssequenz auf C4 und C8 eine Nullspannung, durch die das USB-Protokoll von dem MMC-Protokoll unterschieden werden kann, welches auf diesen Kontakten einen erhöhten Spannungspegel führt. Durch die Nullspannung auf C4 und/oder C8 oder durch spezielle USB-Initialisierungssignale auf C4 (D+) oder C8 (D-) im Rahmen der USB-Initialisierungssequenz wird eine an dem Kontaktfeld 2 anliegende Kontaktbelegung des USB-Protokolls von der Steuereinrichtung 3 erkannt und die USB-Schnittstelleneinrichtung 4 aktiviert. Da die Kontaktbelegung der USB-Schnittstelleneinrichtung 4 mit derjenigen der MMC-Schnittstelleneinrichtung 6 kollidiert und somit eine zusätzliche Aktivierung der MMC-Schnittstelleneinrichtung 6 nicht möglich ist, bleibt C6 für das SWP-Protokoll frei. Die USB- und die ISO-Schnittstelleneinrichtung 4, 5 können also gleichzeitig aktiviert sein, da keine dieser beiden Kontakt-Schnittstelleneinrichtungen den Kontakt C6 benötigt und insofern eine kontaktlose Kommunikation der Chipkarte 1 mit einem Endgerät möglich bleibt.
  • Ein an dem Kontaktfeld 2 anliegendes SWP-Protokoll ist grundsätzlich anhand einer Spannungsmodulation an dem Kontakt C6 erkennbar, da das SWP-Signal im Gegensatz zu den ansonsten am Kontakt C6 anliegenden Taktsignalen des kontaktbehafteten MMC-Protokolls pulsbreitenmoduliert und insofern von einem MMC-Taktsignal auf C6 unterscheidbar ist. Selbstverständlich kann die Steuereinrichtung 3 auch eine ausschließliche Aktivierung der SWP-Schnittstelleneinrichtung 7 vornehmen, falls kein kontaktbehaftetes Kommunikationsprotokoll anliegt, z.B. wenn die Stromversorgung des Endgeräts nicht funktioniert und die Stromversorgung der Chipkarte 1 über einen Nahfeldkommunikations-Controller erfolgt.

Claims (15)

  1. Verfahren zum Erkennen einer an einem Kontaktfeld (2) eines portablen Datenträgers (1) anliegenden Kontaktbelegung eines zweiten Kommunikationsprotokolls, wobei das Kontaktfeld (2) erste Kontakte (C2, C3, C7), die eine Kontaktbelegung eines ersten Kommunikationsprotokolls bilden, und von den ersten Kontakten (C2, C3, C7) verschiedene zweite Kontakte (C4, C6, C8) umfasst, umfassend den Schritt des
    - Erkennens einer an dem Kontaktfeld (2) anliegenden ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls anhand eines der zweiten Kontakte (C6),
    gekennzeichnet durch den Schritt des
    - Erkennens einer an dem Kontaktfeld (2) anliegenden zweiten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls anhand eines der ersten Kontakte (C3), wobei die zweite Kontaktbelegung durch den einen der ersten Kontakte (C3) und zumindest einen der zweiten Kontakte (C4, C8) gebildet wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch den Schritt des Erkennens einer an dem Kontaktfeld (2) des Datenträgers (1) anliegenden Kontaktbelegung eines dritten Kommunikationsprotokolls anhand eines der zweiten Kontakte (C6), wobei die anliegende Kontaktbelegung des dritten Kommunikationsprotokolls zumindest einen Kontakt (C6) mit der ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls gemeinsam hat.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakte, die eine als an dem Kontaktfeld (2) anliegend erkannte Kontaktbelegung eines der Kommunikationsprotokolle bilden, aktiviert werden, wenn diese Kontakte nicht mit bereits aktivierten Kontakten kollidieren, die eine andere anliegende Kontaktbelegung eines anderen der Kommunikationsprotokolle bilden.
  4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsprotokolle kontaktbehaftete und zumindest ein kontaktloses Kommunikationsprotokoll umfassen, und, während Kontakte aktiviert sind, die eine Kontaktbelegung eines kontaktbehafteten Kommunikationsprotokolls bilden, andere Kontakte, die eine als an dem Kontaktfeld anliegend erkannte andere Kontaktbelegung eines anderen kontaktbehafteten Kommunikationsprotokolls bilden, nur dann aktiviert werden, wenn diese anderen Kontakte nicht mit Kontakten kollidieren, die eine Kontaktbelegung eines kontaktlosen Kommunikationsprotokolls bilden.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktfeld (2) des Datenträgers (1) ein Kontaktfeld (2) gemäß ISO 7816-2 ist, dessen C2-Kontakt, C3-Kontakt und C7-Kontakt die ersten Kontakte bilden und dessen C4-Kontakt, C6-Kontakt und C8-Kontakt die zweiten Kontakte bilden, wobei eine an dem Kontaktfeld (2) anliegende Kontaktbelegung eines der Kommunikationsprotokolle durch Überwachen einer Spannung von bestimmten Kontakten des Kontaktfelds (2) nach dem Einschalten des portablen Datenträgers (1) erkannt wird.
  6. Verfahren nach Anspruch 5 mit 2, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Kommunikationsprotokoll ein kontaktloses SWP-Kommunikationsprotokoll ist, dessen Kontaktbelegung anhand einer Spannungsmodulation an dem C6-Kontakt des Kontaktfelds (2) erkannt wird.
  7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Kommunikationsprotokoll ein kontaktbehaftetes ISO-Kommunikationsprotokoll ist, dessen Kontaktbelegung anhand des C3-Kontakts und des C2-Kontakts erkannt wird.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kommunikationsprotokoll ein kontaktbehaftetes MMC-Kommunikationsprotokoll ist, dessen erste Kontaktbelegung anhand eines an dem C6-Kontakt des Kontaktfelds (2) anliegenden Taktsignals des MMC-Kommunikationsprotokolls erkannt wird und dessen zweite Kontaktbelegung anhand eines an dem C3-Kontakt des Kontaktfelds (2) anliegenden Taktsignals des MMC-Kommunikationsprotokolls erkannt wird.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kommunikationsprotokoll ein kontaktbehaftetes MMC-Kommunikationsprotokoll ist, dessen erste Kontaktbelegung anhand der korrekten Dekodierung eines an C4 oder C8 eingehenden Signals erkannt wird, wenn dieses synchron mit dem an dem C6-Kontakt des Kontaktfelds (2) anliegenden Taktsignal abgetastet wird und dessen zweite Kontaktbelegung anhand der korrekten Dekodierung eines an C4 oder C8 eingehenden Signals erkannt wird, wenn dieses synchron mit dem an dem C3-Kontakt des Kontaktfelds (2) anliegenden Taktsignal abgetastet wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der C4-Kontakt, der C8-Kontakt und der C6-Kontakt für das Taktsignal als die die erste Kontaktbelegung des MMC-Kommunikationsprotokolls bildenden Kontakte aktiviert werden, wenn die erste Kontaktbelegung des MMC-Kommunikationsprotokolls als einzige an dem Kontaktfeld (2) anliegende Kontaktbelegung erkannt wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der C4-Kontakt, der C8-Kontakt und der C3-Kontakt für das Taktsignal als die die zweite Kontaktbelegung des MMC-Kommunikationsprotokolls bildenden Kontakte aktiviert werden, wenn die zweite Kontaktbelegung des MMC-Kommunikationsprotokolls als an dem Kontaktfeld (2) anliegende Kontaktbelegung erkannt wird.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren auf einer Chipkarte als portablem Datenträger (1) ausgeführt wird.
  13. Tragbarer Datenträger (1), umfassend ein Kontaktfeld (2), das erste Kontakte (C2, C3, C7), die eine Kontaktbelegung eines ersten Kommunikationsprotokolls bilden, und von den ersten Kontakten (C2, C3, C7) verschiedene zweite Kontakte (C4, C6, C8) umfasst, sowie eine Steuereinrichtung, die eingerichtet ist, eine an dem Kontaktfeld (2) anliegende erste Kontaktbelegung eines zweiten Kommunikationsprotokolls anhand eines der zweiten Kontakte (C6) zu erkennen, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung weiterhin eingerichtet ist, eine an dem Kontaktfeld (2) anliegende zweite Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls (MMC) anhand eines der ersten Kontakte (C3) zu erkennen, wobei die zweite Kontaktbelegung durch den einen der ersten Kontakte (C3) und zumindest einen der zweiten Kontakte (C4, C8) gebildet wird.
  14. Datenträger (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (3) eingerichtet ist, eine an dem Kontaktfeld (2) des Datenträgers (1) anliegende Kontaktbelegung eines dritten Kommunikationsprotokolls anhand eines der zweiten Kontakte (C6) zu erkennen, wobei die anliegende Kontaktbelegung des dritten Kommunikationsprotokolls zumindest einen Kontakt (C6) mit der ersten Kontaktbelegung des zweiten Kommunikationsprotokolls gemeinsam hat.
  15. Datenträger (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Datenträger eingerichtet ist zur Ausführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 2-12.
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